EP1986807B1 - Einspannfutter - Google Patents

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EP1986807B1
EP1986807B1 EP07703560A EP07703560A EP1986807B1 EP 1986807 B1 EP1986807 B1 EP 1986807B1 EP 07703560 A EP07703560 A EP 07703560A EP 07703560 A EP07703560 A EP 07703560A EP 1986807 B1 EP1986807 B1 EP 1986807B1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
base body
clamping
shaft
sliding sleeve
machine tool
Prior art date
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Active
Application number
EP07703560A
Other languages
English (en)
French (fr)
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EP1986807A2 (de
Inventor
André Casel
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Robert Schroeder GmbH and Co KG
Original Assignee
Robert Schroeder GmbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Robert Schroeder GmbH and Co KG filed Critical Robert Schroeder GmbH and Co KG
Publication of EP1986807A2 publication Critical patent/EP1986807A2/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1986807B1 publication Critical patent/EP1986807B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B45/00Means for securing grinding wheels on rotary arbors
    • B24B45/006Quick mount and release means for disc-like wheels, e.g. on power tools
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B31/00Chucks; Expansion mandrels; Adaptations thereof for remote control
    • B23B31/02Chucks
    • B23B31/10Chucks characterised by the retaining or gripping devices or their immediate operating means
    • B23B31/107Retention by laterally-acting detents, e.g. pins, screws, wedges; Retention by loose elements, e.g. balls
    • B23B31/10741Retention by substantially radially oriented pins
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25BTOOLS OR BENCH DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, FOR FASTENING, CONNECTING, DISENGAGING OR HOLDING
    • B25B23/00Details of, or accessories for, spanners, wrenches, screwdrivers
    • B25B23/0007Connections or joints between tool parts
    • B25B23/0035Connection means between socket or screwdriver bit and tool
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2226/00Materials of tools or workpieces not comprising a metal
    • B23B2226/33Elastomers, e.g. rubber
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2231/00Details of chucks, toolholder shanks or tool shanks
    • B23B2231/02Features of shanks of tools not relating to the operation performed by the tool
    • B23B2231/026Grooves
    • B23B2231/0268Radial grooves
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2231/00Details of chucks, toolholder shanks or tool shanks
    • B23B2231/02Features of shanks of tools not relating to the operation performed by the tool
    • B23B2231/0284Notches
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2250/00Compensating adverse effects during turning, boring or drilling
    • B23B2250/16Damping of vibrations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2260/00Details of constructional elements
    • B23B2260/12Stops
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T279/00Chucks or sockets
    • Y10T279/17Socket type
    • Y10T279/17761Side detent
    • Y10T279/17811Reciprocating sleeve

Definitions

  • the present invention relates to a chuck for a rotationally driven machine tool according to the preamble of the main claim.
  • Such chucks are due to the sliding sleeve used, with which the shaft of the machine tool, e.g. a tool holder is held, also referred to as a quick chuck.
  • the shank of the machine tool is released and can be easily pulled out of the chuck.
  • Object of the present invention is to provide a chuck of the generic type of simple construction, in which in particular fast-running machine tools in miniature version of only a few millimeters shaft diameters can be made with simple means so that they are on the one hand quickly replaceable with accurate centering and On the other hand automatically be recorded against rotation.
  • the invention is characterized in that the sliding sleeve in the end position which it assumes under the influence of the spring bias, with an inner collar under contact with the clamping body, which in turn exerts a correspondingly high lateral pressure on the circular cylindrical shaft of the machine tool.
  • the shank of the machine tool is e.g. at the point where the clamp body is seated, has a secantial groove or a secant flattening, which does not rotate, however, a torque-resistant clamping is also given when the clamp body rests on the flattening or the secantial groove.
  • the clamping body itself therefore has a double function. It serves, on the one hand, to axially secure the tool shank and, on the other hand, also serves as a rotation prevention barrier on account of the relatively low torques which act on the tool shank. If the secantial groove also falls off in the axial direction to a deepest point, an axial force can also be exerted on the tool shank up to a deep blow.
  • the shank of the machine tool at the relevant point a hole or - easier to manufacture - only a secant groove formed in which the clamping body then engages upon displacement of the sliding sleeve in the direction of the exerted spring force.
  • the main body can also be easily traversed axially for receiving the tool shank with a circular cylindrical bore, because the torque is transmitted via the clamping body.
  • Another measure is based on the consideration that the clamping body rests positively on the tool shank and thus allows an initial rotational movement of the tool shank until it is incident in the secantial groove.
  • the dual function is and remains essential, since the clamping body serves both an axial securing and a securing in the direction of a possible rotational movement of the tool shank.
  • the invention provides a remedy because the main body in the head area, provides a centering for the tool shank. This can e.g. be achieved in that the base body has on the Einsteckseite a circumferential inner groove into which a ring of elastomeric material is fitted.
  • the inner diameter of the fitted ring is slightly smaller than the outer diameter of the tool shank, so that here an additional radial clamping of the tool shank is caused, with the aid of the free-running length of the tool shank between the point of attack of the clamp body and the seat of the tool itself is reduced.
  • the oscillation amplitudes can possibly be considerably reduced, while at the same time the natural frequencies are increased.
  • the figures show a chuck 1 for a rotationally driven machine tool.
  • the machine tool is not shown. Only the shaft 6 of the machine tool is shown.
  • the chuck has a central hollow cylindrical body 2.
  • the main body 2 has a drive end 3 for the machine spindle 4 and an opposite insertion end 5 for the shaft 6 of a machine tool.
  • the main body 2 is surrounded by a sliding sleeve 7, which - here - in the direction of the insertion end 3 is under spring preload.
  • the sliding sleeve 7 can also be in the other direction under spring preload. In this case, the following statements apply accordingly.
  • the spring preload is applied by a compression spring 8, which is supported between an outer collar of the base body 2 and an inner shoulder of the sliding sleeve 7.
  • the sliding sleeve is displaceable between a front end position 9 and a rear end position 10.
  • In Wandungs malever 12 is a clamping body 14 whose radial dimensions are greater than the wall thickness of the base body 2 at the location of Wandungs versebruchs 12.
  • the inner collar 13 is arranged on the sliding sleeve 7 at a position which faces the Wandungs tellbruch 12 in the front end position 9 of the sliding sleeve 7 when the sliding sleeve is under the preload of the compression spring 8.
  • the hollow cylindrical basic body 2 in particular in that longitudinal region in which the shank 6 of the machine tool sits, is hollow inside a circular cylinder, so that it is designed to receive a circular cylindrical shaft 6 of the machine tool.
  • the inner diameter of this circular cylindrical recess therefore corresponds to the outer diameter of the circular cylindrical shaft of the machine tool, so that the shaft 6 is basically freely rotatable in the bore of the base body 2.
  • the clamping body 14 is in that position of the sliding sleeve 7 in which the inner collar 13 is supported on the clamping body 14, in which therefore the inner collar 13th the sliding sleeve 7 is aligned with the wall opening 12, both as an axial and as a torque-resistant clamping device of the circular cylindrical shaft 6 of the machine tool, because the shaft of the machine tool has the Sekantialnut at a suitable position.
  • the clamping body 14 therefore has a double function.
  • the secantial groove can be configured with a sloping edge at a point on which the clamping body 14 then comes to rest when the shaft 6 of the machine tool rests against the depth stop.
  • the axial clamping function is guaranteed.
  • a clamping point of the shaft 6 is created by the clamping body 14, which is displaced in the direction of the shaft center, so that any resonant vibrations occurring will have only small amplitudes and, above all, only at high frequencies.
  • the depth stop 16 is formed by a the base body 2 transversely interspersed pin 18.
  • the pin is arranged in front of the head end of the machine spindle 4 and is seated in a radial bore passing through the main body 2 transversely.
  • the locking ring 21 can also be marked in color to signal whether the sliding sleeve 7 is fully extended.
  • This ring has on the one hand good damping properties and can also have an inner diameter, which is slightly smaller than the outer diameter of the shaft 6.
  • the elastomeric ring 20 may be e.g. made of rubber or silicone or similar material.
  • a centering device in the form of a collet or steel springs o.ä. be provided.
  • a conical seat which forms a centering cone 26, accordingly 3 and 4 into consideration, in which a complementarily designed tool shank sits.
  • the conical seat here also forms the depth stop 16 at its smallest diameter point. This development is particularly suitable for larger shank diameters of 3 mm to 4 mm, for example 6 mm to 12 mm or more.
  • FIG.2 shows Fig.2 a detailed view of a shaft 6, which is acted upon by the clamping body 14 at a predetermined distance A - measured from the end face of the insertion of -.
  • the distance A is measured from that generatrix of the pin 18, which limits the insertion depth of the shaft 6 in the chuck 1 up to the point where the clamping body 14 acts on the shaft 6.
  • such a tool shank 6 is provided with at least one groove 22 extending only over part of the circumference, so that the clamping body 14, which is held in the clamping position by the inner collar 13, actually acts in the circumferential direction on a clamping action Shank 6 exerts, which leads to a torque-tight clamping.
  • the clamping body is pressed in a rotational movement of the shaft 6 in the circumferential direction against the inner collar 13 and loaded in this way to pressure. Since the clamping body 14 can not deflect radially, the required clamping function is ensured in the circumferential direction.
  • the inner collar 13 prevents a radial deflection of the clamping body to the outside, so that the force exerted by the machine spindle 4 torque is transmitted via the clamping function of the clamping body 14 in the circumferential direction fully on the shaft 6 of the machine tool.
  • the axial clamping is also immovably fixed. This is in accordance with the hatched area of the secantial groove 22 Fig.2 realizable.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Gripping On Spindles (AREA)

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Einspannfutter für ein drehend angetriebenes Maschinenwerkzeug nach Oberbegriff des Hauptanspruchs.
  • Derartige Einspannfutter werden infolge der verwendeten Schiebehülse, mit welcher der Schaft des Maschinenwerkzeugs, z.B. eines Werkzeughalters, gehalten wird, auch als Schnellspannfutter bezeichnet.
  • Zum Werkzeugwechsel bedarf es lediglich einer Verlagerung der Schiebehülse, so dass der von der Schiebehülse beaufschlagte Klemmkörper dann innerhalb des Wandungsdurchbruchs, wo er sitzt, frei verlagerbar ist.
  • Somit wird der Schaft des Maschinenwerkzeug freigegeben und kann einfach aus dem Einspannfutter herausgezogen werden.
  • Aus der US PS 4,234,277 ist ein derartiges Schnellspannfutter bekannt, bei welchem allerdings die Zentrierung des Maschinenwerkzeugs stets spielbehaftet ist, da die drei Kugeln, welche die Einspannvorrichtung bilden, mit der Schiebehülse keine Mehrfachpassung bilden können die ein Schwirren des Werkzeugs bei hohen Drehzahlen vermeiden könnte.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Einspannfutter der gattungsgemäßen Art von einfacher Bauweise zu schaffen, bei welchem insbesondere schnell laufende Maschinenwerkzeuge in Miniaturausführung von lediglich einigen Millimetern Schaftdurchmessern mit einfachen Mitteln so gefertigt werden können, dass sie bei genauer Zentrierung trotzdem einerseits schnell auswechselbar sind und andererseits automatisch verdrehgesichert aufgenommen werden.
  • Diese Aufgabe löst die Erfindung mit den Merkmalen des Hauptanspruchs.
  • Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die Schiebehülse in derjenigen Endstellung, welche sie unter Einfluss der Federvorspannung einnimmt, mit einem Innenbund unter Kontakt am Klemmkörper anliegt, der wiederum einen entsprechend hohen seitlichen Druck auf den kreiszylindrischen Schaft des Maschinenwerkzeugs ausübt. Da der Schaft des Maschinenwerkzeugs z.B. an derjenigen Stelle, wo der Klemmkörper aufsitzt, eine Sekantialnut oder eine sekantiale Abflachung besitzt, die allerdings nicht umläuft, ist darüber hinaus auch eine drehmomentfeste Einspannung dann gegeben, wenn der Klemmkörper auf der Abflachung oder der Sekantialnut ruht.
  • Dem Klemmkörper an sich kommt daher eine Doppelfunktion zu. Er dient einerseits der axialen Sicherung des Werkzeugschafts und andererseits aufgrund der relativ geringen Drehmomente, die an dem Werkzeugschaft angreifen, auch als Drehverhinderungssperre. Fällt die Sekantialnut darüber hinaus in axialer Richtung bis zu einer tiefsten Stelle ab, kann auf dem Werkzeugschaft auch eine Axialkraft bis zu einem Tiefenschlag ausgeübt werden.
  • Vorteilhafterweise weist hierzu der Schaft des Maschinenwerkzeugs an der betreffenden Stelle eine Bohrung oder - einfacher zu fertigen - eine lediglich sekantial ausgebildete Nut auf, in welche der Klemmkörper bei Verlagerung der Schiebehülse in Richtung der ausgeübten Federkraft dann eingreift.
  • Es ist die Doppelfunktion des Klemmkörpers in Verbindung mit der kreiszylindrischen Bohrung im Grundkörper, durch welche eine erhebliche Vereinfachung der Handhabung ermöglicht wird.
  • Dieser Vorteil wird dadurch erreicht, dass der Klemmkörper bei Drehung des Werkzeugschafts automatisch in die Sekantialnut einfällt.
  • Der Grundkörper kann außerdem zur Aufnahme des Werkzeugschafts einfach mit einer kreiszylindrischen Bohrung axial durchsetzt sein, weil die Drehmomentübertragung über den Klemmkörper erfolgt.
  • Eine Maßnahme zur Erzielung relativ hoher Drehmomente ist - wie gesagt - die Anbringung einer sekantialen Nut am Werkzeugschaft.
  • Eine andere Maßnahme beruht auf der Überlegung, dass der Klemmkörper unter Formschluss am Werkzeugschaft anliegt und folglich eine anfängliche Drehbewegung des Werkzeugschafts ermöglicht, bis er in die Sekantialnut einfällt.
  • Durch geeignete Maßnahmen kann daher auch eine sich selbst verstärkende Klemmwirkung in Umfangsrichtung einsetzen, wenn der Klemmkörper sich z.B. in dem Wandungsdurchbruch entsprechend verkantet.
  • Als letzte Maßnahme wäre es auch möglich, den Innenbund der Schiebehülse, welche außerhalb des Wandungsdurchbruchs am Klemmkörper anliegt, so zu gestalten, dass sich bereits bei geringer Verdrehung des Werkzeugschafts eine zwängende Einklemmung durch den Klemmkörper ergibt.
  • Wesentlich ist und bleibt allerdings die Doppelfunktion, da der Klemmkörper sowohl einer axialen Sicherung als auch einer Sicherung in Richtung einer möglichen Drehbewegung des Werkzeugschafts dient.
  • Insbesondere bei den üblichen Maschinenwerkzeugen mit einem dünnen Werkzeugschaft von etwa 3mm bis 4mm in Verbindung mit den heute ebenfalls üblichen sehr hohen Drehzahlen von bis zu 30.000 Umdrehungen pro Minute kommt es auch bei einer festen Einspannung etwa im unteren Drittel des Werkzeugschafts zu Resonanzschwingungen, die letztlich zum Schwirren des Maschinenwerkzeugs führen können.
  • Hier schafft die Erfindung Abhilfe, weil der Grundkörper im Kopfbereich, eine Zentrierung für den Werkzeugschaft bietet. Dies kann z.B. dadurch erzielt werden, dass der Grundkörper auf der Einsteckseite eine umlaufende Innennut aufweist, in welche ein Ring aus elastomerem Material eingepaßt ist.
  • Der Innendurchmesser des eingepaßten Ringes ist geringfügig kleiner als der Außendurchmesser des Werkzeugschafts, so dass hier eine zusätzliche radiale Einspannung des Werkzeugschafts hervorgerufen wird, mit deren Hilfe die freischwingende Länge des Werkzeugschafts zwischen der Angriffsstelle des Klemmkörpers und dem Sitz des Werkzeugs selbst verringert wird.
  • Dadurch lassen sich also die Schwingungsamplituden ggf. erheblich verringern, während zugleich die Eigenfrequenzen erhöht werden.
  • Ein unruhiger Lauf des Maschinenwerkzeugs durch die gefürchteten Eigenfrequenzen wird daher zuverlässig vermieden.
  • Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert.
  • Es zeigen:
  • Fig.1
    ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung im Längsschnitt;
    Fig.2a
    mögliches Ausführungsbeispiel eines zugehörigen Werkzeugschafts;
    Fig.3
    ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung in Betriebsstellung; und
    Fig.4
    das Ausführungsbeispiel gemäß Fig.3 in Ein- steckstellung.
  • Sofern im Folgenden nichts anderes gesagt ist, gilt die folgende Beschreibung stets für alle Figuren.
  • Die Figuren zeigen ein Einspannfutter 1 für ein drehend angetriebenes Maschinenwerkzeug.
  • Das Maschinenwerkzeug ist nicht gezeigt. Es ist lediglich der Schaft 6 des Maschinenwerkzeugs gezeigt.
  • Das Einspannfutter weist einen zentralen hohlzylindrischen Grundkörper 2 auf. Der Grundkörper 2 besitzt ein Antriebsende 3 für die Maschinenspindel 4 und ein gegenüberliegendes Einsteckende 5 für den Schaft 6 eines Maschinenwerkzeugs.
  • Der Grundkörper 2 wird umgeben von einer Schiebehülse 7, die - hier - in Richtung zum Einsteckende 3 unter Federvorlast steht.
  • Die Schiebehülse 7 kann auch in der anderen Richtung unter Federvorlast stehen. Zu diesem Fall geltend die folgenden Ausführungen entsprechend.
  • Die Federvorlast wird aufgebracht von einer Druckfeder 8, die sich zwischen einem Außenbund des Grundkörpers 2 und einem inneren Absatz der Schiebehülse 7 abstützt.
  • Die Schiebehülse ist zwischen einer vorderen Endstellung 9 und einer hinteren Endstellung 10 verlagerbar.
  • Sie besitzt eine umlaufende Innennut 11, welche in der durch die zusammengedrückte Druckfeder 8 vorbestimmten Endstellung 10 mit einem Wandungsdurchbruch 12 im Grundkörper 2 fluchtet.
  • Im Wandungsdurchbruch 12 befindet sich ein Klemmkörper 14, dessen Radialabmessungen größer als die Wandstärke des Grundkörpers 2 an der Stelle des Wandungsdurchbruchs 12 sind.
  • Ggf. muss auch noch ein Radialspiel 15 berücksichtigt werden, welches sich zwischen dem Innenbund 13 der Schiebehülse 7 und dem Außendurchmesser des Grundkörpers 2 an der Stelle des Wandungsdurchbruchs 12 ergibt.
  • Der Innenbund 13 ist an der Schiebehülse 7 an einer Stelle angeordnet, die in der vorderen Endstellung 9 der Schiebehülse 7, wenn die Schiebehülse unter der Vorlast der Druckfeder 8 steht, dem Wandungsdurchbruch 12 gegenübersteht.
  • Damit wird der Klemmkörper unausweichlich in der Sekantialnut 22 des Werkzeugschafts gehalten.
  • Wesentlich ist, dass der hohlzylindrische Grundkörper 2 insbesondere in demjenigen Längsbereich, in welchem der Schaft 6 des Maschinenwerkzeugs sitzt, innen kreiszylindrisch hohl ist, so dass er zur Aufnahme eines kreiszylindrischen Schafts 6 des Maschinenwerkzeugs ausgelegt ist.
  • Der Innendurchmesser dieser kreiszylindrischen Ausnehmung entspricht daher dem Außendurchmesser des kreiszylindrischen Schafts des Maschinenwerkzeugs, so dass der Schaft 6 prinzipiell in der Bohrung des Grundkörpers 2 frei drehbar ist.
  • Darüber hinaus dient der Klemmkörper 14 in derjenigen Position der Schiebehülse 7 in welche sich der Innenbund 13 am Klemmkörper 14 abstützt, in welchem also der Innenbund 13 der Schiebehülse 7 mit dem Wandungsdurchbruch 12 fluchtet, sowohl als axiale wie auch als drehmomentfeste Einspannvorrichtung des kreiszylindrischen Schafts 6 des Maschinenwerkzeugs, weil der Schaft des Maschinenwerkzeugs an geeigneter Position die Sekantialnut aufweist.
  • Der Klemmkörper 14 weist daher eine Doppelfunktion auf.
  • Er dient einerseits dazu, das axiale Herausfallen des Schafts 6 des Maschinenwerkzeugs zu verhindern, während zugleich auch eine Klemmfunktion in Umfangsrichtung vorgesehen ist.
  • Dabei ist es wesentlich, dass der Wandungsdurchbruch 12 von einem Tiefenanschlag 16, gegen welchen beim Ausführungsbeispiel gemäß Fig.1 die Stirnfläche des eingesteckten Schafts 6 stößt, mit einem vorbestimmten Maß 17 beabstandet ist.
  • Dann kann nämlich die Sekantialnut mit einer abfallenden Flanke an einer Stelle ausgestaltet sein, auf welcher der Klemmkörper 14 dann zu liegen kommt, wenn der Schaft 6 des Maschinenwerkzeugs am Tiefenanschlag anliegt. Die axiale Spannfunktion ist so gewährleistet.
  • Auf diese Weise gelangt man nämlich zu einer Einspannung des Schaftes 6 im mittleren Bereich, so dass trotz des unvermeidlichen Radialspiels des Werkzeugschafts 6 in der kreiszylindrischen Bohrung des Grundkörpers 2 infolge der notwendigen Übergangspassung nur bedingt freie Schwingungen entstehen können.
  • Es entsteht nämlich durch den Klemmkörper 14 eine Einspannstelle des Schafts 6, die in Richtung zur Schaftmitte verlagert ist, so dass eventuell auftretende Resonanzschwingungen nur geringe Amplituden aufweisen werden und vor allem auch nur bei hohen Frequenzen.
  • Das vorgesehene Maß 17, welches den Abstand zum Klemmkörper zwischen dem Tiefenanschlag 16 und der Einspannstelle des Schafts 6 bestimmt, dient daher auch dem Zweck, die freie an eventuellen Resonanzschwingungen beteiligte Länge des Schafts 6 zu verringern.
  • In der Falle der Fig.1 wird der Tiefenanschlag 16 durch einen den Grundkörper 2 quer durchsetzten Stift 18 gebildet.
  • Der Stift ist vor dem Kopfende der Maschinenspindel 4 angeordnet und sitzt in einer dem Grundkörper 2 quer durchsetzenden Radialbohrung.
  • Beim Einstecken des Schaftes 6 stößt dieser mit seinem vorausgehenden Stirnende irgendwann an den quer verlaufenden Stift 18 und kann dann durch Loslassen der Schiebehülse 7 von dem Klemmkörper 14 axial und in Umfangsrichtung starr gehalten werden sobald der Klemmkörper in die Sekantialnut eingefallen ist.
  • Da die Schiebehülse 7 zudem in dieser Endstellung durch die Druckfeder 8 gegen den oberen Sperrring 21 gehalten wird, ist der Schaft 6 betriebssicher eingespannt.
  • Der Sperrring 21 kann auch farblich gekennzeichnet sind, um zu signalisieren, ob die Schiebehülse 7 voll ausgefahren ist.
  • Will man darüber hinaus die freie Schwinglänge des eingesteckten Schafts 6 noch weiter verringern, bietet es sich an, im Bereich des Kopfendes des Grundkörpers 2 eine umlaufende Innennut 19 vorzusehen, in die ein Ring aus elastomerem Material eingelegt ist.
  • Dieser Ring besitzt einerseits gute Dämpfungseigenschaften und kann darüber hinaus einen Innendurchmesser aufweisen, der geringfügig kleiner als der Außendurchmesser des Schaftes 6 ist.
  • Dies gilt in gleichem Maße für die kreiszylindrische Ausnehmung des Grundkörpers 2, in welche der Schaft 6 des Maschinenwerkzeugs eingesteckt ist.
  • Infolge der dann elastischen aber spielfreien Umfassung des Schaftes 6 an der am weitesten in Richtung zum Werkzeug vorgelagerten Stelle werden die an einer freien Schwingung eventuell beteiligten Längsabmessungen des Schafts 6 weiter verringert und infolge dessen die Amplituden verkleinert und die Frequenzen erhöht.
  • Der Elastomerring 20 kann z.B. aus Gummi oder Silikon oder ähnlichem Material bestehen.
  • Anstelle des Elastomerringes kann an dieser Stelle auch eine Zentriervorrichtung in Form einer Spannzange oder von Stahlfedern o.ä. vorgesehen sein. Auch kommt ein konischer Sitz, der einen Zentrierkonus 26 bildet, entsprechend Fig.3 und 4 in Betracht, in welchem ein komplementär ausgestalteter Werkzeugschaft sitzt. Der konische Sitz bildet hier an seiner durchmesserkleinsten Stelle zusätzlich auch den Tiefenanschlag 16. Diese Weiterbildung bietet sich insbesondere bei größeren Schaftdurchmessern als 3mm bis 4mm an, z.B. 6mm bis 12 mm oder mehr.
  • Darüber hinaus zeigt Fig.2 eine Detailansicht eines Schaftes 6, der von dem Klemmkörper 14 in vorgegebenem Abstand A - von der Stirnfläche des Einsteckendes aus gemessen - beaufschlagt wird.
  • Dabei bemisst sich der Abstand A von derjenigen Mantellinie des Stiftes 18, welche die Einstecktiefe des Schafts 6 in das Einspannfutter 1 begrenzt bis zu derjenigen Stelle, wo der Klemmkörper 14 den Schaft 6 beaufschlagt.
  • Zur Erzielung einer besonders hohen drehmomentfesten Einspannung wird vorgeschlagen, dass derartiger Werkzeugschaft 6 mit zumindest einer lediglich über einen Teilumfang laufenden Nut 22 versehen ist, so dass der Klemmkörper 14, der von dem Innenbund 13 in Klemmstellung gehalten wird, tatsächlich in Umfangsrichtung eine Klemmwirkung auf den Schaft 6 ausübt, welche zu einer drehmomentfesten Einspannung führt.
  • Dabei wird der Klemmkörper bei einer Drehbewegung des Schaftes 6 in Umfangsrichtung gegen den Innenbund 13 gepresst und auf diese Weise auf Druck belastet. Da der Klemmkörper 14 radial nicht ausweichen kann, ist die erforderliche Klemmfunktion in Umfangsrichtung sichergestellt.
  • Der Innenbund 13 verhindert dabei ein radiales Ausweichen des Klemmkörpers nach außen, so dass das von der Maschinenspindel 4 ausgeübte Drehmoment über die Klemmfunktion des Klemmkörpers 14 in Umfangsrichtung voll auf den Schaft 6 des Maschinenwerkzeugs übertragen wird.
  • Greift zusätzlich der Klemmkörper 14 auf einer abfallenden Schräge 25 der Sekantialnut 22 an, ist auch die axiale Einspannung unverrückbar fest. Dies ist im schraffierten Bereich der Sekantialnut 22 gemäß Fig.2 realisierbar.
  • Bezugszeichenliste:
  • 1
    Einspannfutter
    2
    Grundkörper
    3
    Antriebsende
    4
    Maschinenspindel
    5
    Einsteckende
    6
    Schaft des Maschinenwerkzeugs
    7
    Schiebehülse
    8
    Druckfeder
    9
    vordere Endstellung
    10
    hintere Endstellung
    11
    Innennut
    12
    Wandungsdurchbruch
    13
    Innenbund
    14
    Klemmkörper
    15
    Radialspiel
    16
    Tiefenanschlag
    17
    Abstand
    18
    Stift
    19
    Innennut
    20
    Elastomerring
    21
    Sperrring
    22
    Nut
    23
    Innengewinde
    24
    Maschinenspindel
    25
    abfallende Schräge
    26
    Zentrierkonus
    A
    Abstand

Claims (4)

  1. Einspannfutter (1) für ein drehend angetriebenes Maschinenwerkzeug, mit einem zentralen hohlzylindrischen Grundkörper (2), der ein Antriebsende (3) für die Maschinenspindel (4) und ein gegenüberliegendes Einsteckende (5) für den Schaft (6) eines Maschinenwerkzeugs aufweist; der Grundkörper (2) wird umgeben von einer Schiebehülse (7), die in eine Richtung unter Federvorlast (8) steht; die Schiebehülse (7) ist zwischen zwei Endstellungen (9,10) verlagerbar; die Schiebehülse (7) besitzt eine umlaufende Innennut (11) dort, wo die Innenwand der Schiebehülse in derjenigen Endstellung (10), die in Richtung gegen die Federvorlast (8) erreicht wird, vor einem Wandungsdurchbruch (12) des Grundkörpers (2) steht sowie einen umlaufenden Innenbund (13) dort, wo der Innenbund (13) in derjenigen Endstellung (9), die in Richtung der Federvorlast (8) erreicht wird, mit demselben Wandungsdurchbruch (12) fluchtet; in dem Wandungsdurchbruch (12) sitzt ein Klemmkörper (14) dessen Radialabmessung größer als an der Stelle des Wanddurchbruchs die Wandstärke des Grundkörpers (2) zuzüglich eines eventuell vorliegenden Radialspiels (15) zwischen dem Innenbund (13) der Schiebehülse (7) und dem Außendurchmesser des Grundkörpers (2) ist, wobei der hohlzylindrische Grundkörper (2) innen kreiszylindrisch hohl zur Aufnahme eines kreiszylindrischen Schafts (6) des Maschinenwerkzeugs ist und dass der eine Klemmkörper (14) bei vor dem Wandungsdurchbruch (12) stehendem Innenbund (13) der Schiebehülse (7) sowohl als axiale wie auch als drehmomentfeste Einspannvorrichtung des kreiszylindrischen Schafts (6) dadurch dient, dass er in die innere kreiszylindrische Ausnehmung des Grundkörpers hineinragtund dass der Wandungsdurchbruch (12) von einem Tiefenanschlag (16) des Einspannfutters (1) ausgehend mit einer vorbestimmten Maß (17) zum Tiefenanschlag (16) beabstandet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (2) an seinem Einsteckende eine umlaufende Innennut (19) zur Aufnahme eines Ringes (20) aus elastomerem Material aufweist, der eine Zentriervorrichtung für den Schaft (6) des Maschinenwerkzeugs ist zur Vermeidung von dessen Resonanzschwingungen bei hohen Drehzahlen von bis zu 30000 Umdrehungen pro Minute.
  2. Einspannfutter (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Innendurchmesser des Ringes (20) aus elastomerem Material geringfügig kleiner als die kreiszylindrische Ausnehmung des Grundkörpers (2) für den Schaft (6) des Maschinenwerkzeugs ist.
  3. Einspannfutter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (2) an seinem Einsteckende eine zusätzliche Spannzange oder einen Zentrierkonus (26) aufweist.
  4. Einspannfutter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (2) am Antriebsende für die Maschinenspindel (24) ein Innengewinde (23)aufweist.
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